Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07

Podobné dokumenty
Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

Telefon: Zakázka: Rekonstrukce Položka: Dílec: Deskový vazník TT

Telefon: Zakázka: Skladovací hala Tesco Položka: Trám A21-22 Dílec: Předpjatý nosník

Telefon: Zakázka: Ozuby + prostupy Položka: D10 Dílec: ŽB nosník

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

RIB Software SE FERMO V18.0 Build-Nr Typ: Prefabrikát Soubor: Příklad-DBV-5.Ferx

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: Zakázka: Agro Babiš Položka: D-05 Dílec: Hřebenová vaznice

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

Telefon: Zakázka: Logistické centrum Položka: Dílec: Deskový trám TT

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax: info@rib.cz 21.

BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN RIB Software AG

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: Poloprefabrikát

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax:

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Betonové konstrukce (S)

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

Telefon: Zakázka: FERMO demo Položka: Deska Prvek: Strop

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Telefon: Zakázka: Mulitifunkční hala Položka: Dílec: Střešní vazník

předběžný statický výpočet

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: Vazník

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Uplatnění prostého betonu

RIBtec. statika konstrukčních prvků FERMO. betonové a předpjaté prefabrikované a monolitické prosté nosníky pozemních a mostních staveb.

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Předpjaté stavební konstrukce

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE

Příklad - opakování 1:

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Z praktického hlediska mohou vzhledem ke skladbě konečného průřezu a poloze smykové spáry nastat následující situace.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

Předpjatý beton Přednáška 7

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Železobetonové nosníky s otvory

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Filigránová stropní deska

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

Telefon: Zakázka: Hala GBK Položka: Dílec: Atypický vazník

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

Betonové konstrukce (S)

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

pedagogická činnost

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Příloha 2. Příklad rozboru účinků zatížení dopravou na mostě PK. 1 Úvod. Příloha 2 Př íklad rozboru úč inků zatížení dopravou na mostě PK

RIBTEC BALKEN uspořádání výztuže se zohledněním konstrukčních zásad a popř. exportem DWG / DXF

Ocelobetonové konstrukce

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

Smykové trny Schöck typ SLD

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení

RIBtec. statika konstrukčních prvků. BALKEN beton. spojité nosníky pozemních staveb. Teorie

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Transkript:

RIB Software AG BALKEN V16.0 Build-Nr. 13062016 Typ: Železobeton Soubor: Přepočet stávajícího stavu.balx Informace o projektu Zakázka Konverze užívání Popis Přepočet únosnosti Položka A11 Dílec Trám 07 Systémové informace Normy: ČSN EN 1992-1-1:2015 Rekonstrukce Výpočet: spolupůsobící šířky se zohledňují Redistribuce momentů: omezit na < 15.00 % Druh stavby: běžné pozemní stavby Předpětí: neuvažuje se Návrhová situace: trvalá Třída prostředí: horní:xc1 dolní:xc1 Třída požární odolnosti: R60 Ohoření: 3-stranné Geometrie nosníku Typ Typ průřezu b h Šířka horní pásnice b w Šířka stojiny d h Tloušťka horní pásnice h w Výška stojiny b d Šířka dolní pásnice z s Vzdálenost těžíště od HH d d Tloušťka dolní pásnice Průřez Typ bw hw bh dh bd dd Ac [cm²] Iy [cm⁴ ] zs T1 T 30.0 65.0 90.0 15.0 3300.0 1988239 31.1 Pole Délka Průřez 1 7.50 T1 2 7.50 T1 Podpory Podpora Typ cx cz cφx cφy Šířka Ozub [kn/m] [kn/m] ba h A přímé, beton tuhé tuhé tuhé 20.0 0.0 0.0 B přímé, beton tuhé 20.0 C přímé, beton tuhé 20.0 0.0 0.0 strana:1/14

Materiál Beton fck [N/mm²] Ecm [N/mm²] γc αcc fcd [N/mm²] fctm [N/mm²] γ [kn/m³] C20/25_(Bn250 ) 20.0 30000 1.50 1.00 11.3 2.2 25.00 Výztuž Použití fyk [N/mm²] Es [N/mm²] γs fyd [N/mm²] Duktilita ΔσRSK St-A-III Podél & 42 200000 1.15 365.2 B (vysoká) 162.50 příčně B420S Smyková spára 42 200000 1.15 365.2 B (vysoká) 162.50 Definice výztužení Podélná výztuž d 1 Osové krytí podélné výztuže s Průměr výztuže ve stojině / pásnici Pole Úsek As horní [cm²] As dolní [cm²] s-horní [mm] s-dolní [mm] č. a b d1 Stojina Pásnice d1 Stojina Pásnice Stojina Pásnice Stojina Pásnice 1 0 5.000 3 20 2 14 4 25 20 14 25 14 1 5.000 15.000 3 20 2 14 4 25 20 14 25 14 1 15.000 15.000 3 20 2 14 4 25 20 14 25 14 Příčná výztuž d 1w Osové krytí smykové výztuže A sf HP Σ Výztuž styku stojina-pásnice Horní pásnice A sw Třmínky A sf DP Σ Výztuž styku stojina-pásnice Dolní pásnice pro pole Úsek Stojina (2-střižné třmínky) Styk pásnice č. a b d1w Asw [cm²/m] Asf HP [cm²/m] Asf DP [cm²/m] 1 0 15.000 3.0 2.51 2.00 Zatížení Vztah Podpora/pole... a se vztahuje k podpoře nebo k začátku pole Nosník... spojité zatížení přes celý nosník Směr Směr zatížení v globálním souřadném systému, ve směru x, y nebo z n, Δx Generování n-krát osamělé zatížení s roztečí Δx Δs Pokles podpory vzhledem k ložisku ΔT [K] Teplotní zatížení ve směru x, y nebo z ex/ey Excentricita působiště zatížení a k začátku Vzdálenost ke vztažnému bodu b R u spojitých zatížení, vzdálenost zprava k qp P, M Osamělé zatížení, osamělý moment b L u spojitých a trojúhelníkových zatížení, vzdálenost zleva k ql q L,q P [kn/m], m L,m P[kNm/m] Železobeton, všechny hodnoty zatížení v zatěžovacích stavech jsou charakteristické Rovnoměrné, spojité, trojúhelníkové zatížení, úsekový moment strana:2/14

Zatěžovací stavy ZS Typ účinku γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Název 1 Stálé zatížení 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 G 2 Skladovací prostory (Užitné 1.50 1.00 0.90 0.80 Užitné pole1 E) 3 Skladovací prostory (Užitné E) 1.50 1.00 0.90 0.80 Užitné pole2 Zatěžovací stav 1: Zatížení ve směru z Zatížení v rovině XZ Typ Vztah Směr a k začátku ql/ml [kn,knm] qp/mp [kn,knm] ey ez Délka Liniové zatížení Podpora A z 0 1 1 15.000 Zatěžovací stav 2: bl bp Zatížení ve směru z Zatížení v rovině XZ Typ Vztah Směr a k začátku P M ey ez n Δx Osamělé zatížení Podpora A z 3.750 10 0 0 Zatěžovací stav 3: Zatížení ve směru z Zatížení v rovině XZ Typ Vztah Směr a k začátku P M ey ez n Δx Osamělé zatížení Podpora B z 3.750 10 0 0 strana:3/14

Výsledky Reakce ZS 1,2,... Základní zatěžovací stav EXTR Extrém hodnoty Q Užitná zatížení (charakteristicky) EQU Stabilita polohy (char.) A Mimořádné účinky ZK Základní kombinace ΣG Stálá zatížení MK Mimořádná kombinace ΣP Předpětí t SK Seizmická kombinace Podpora ZS č./název EXTR Ax Az Mx My A 1 28.23 A 2 40.74 A 3-9.26 A Součet G 28.23 A Q (UZE) max Az 40.74 A Q (UZE) min Az -9.26 A EQU min Az 11.52 A ZK max Az 99.22 A ZK min Az 14.34 B 1 93.53 B 2 68.52 B 3 68.52 B Součet G 93.53 B Q (UZE) max Az 137.05 B Q (UZE) min Az B EQU min Az 84.18 B ZK max Az 331.84 B ZK min Az 93.53 C 1 28.23 C 2-9.26 C 3 40.74 C Součet G 28.23 C Q (UZE) max Az 40.74 C Q (UZE) min Az -9.26 C EQU min Az 11.52 C ZK max Az 99.22 C ZK min Az 14.34 strana:4/14

Vnitřní účinky Zať.stav 1: G Posouvající síly Vz Momenty My Zať.stav 2: Užitné pole1 Posouvající síly Vz Momenty My strana:5/14

Zať.stav 3: Užitné pole2 Posouvající síly Vz Momenty My Přehled vnitřních účinků po polích Pole č. max MyEd yed max VzEd max MtEd max NxEd min NxEd 1 277.17-240.96 159.88 2 277.17-240.96 159.88 Přehled nadpodporových vnitřních účinků Podpora max MyEd yed max VzEd-Le max VzEd-Pr A -69.29 105.27 B -69.50-240.96-159.88 159.88 C -69.29-105.27 Návrh Návrhové kombinace dle EN 1990 max MtEd-Le max MtEd-Pr Posudky Rozhodující Ed pro třídu prostředí XC1 Duktilitní chování charakteristická Únosnost Základní kombinace STR/GEO Stabilita polohy (char.) Základní kombinace EQU Dekomprese kvazistálá Omezení šířky trhlin Napětí betonu charakteristická kvazistálá Napětí měkké výztuže charakteristická Napětí předpjaté výztuže kvazistálá Únava častá Deformace kvazistálá charakteristická Požární odolnost mimořádná max NxEd min NxEd strana:6/14

Návrhové vnitřní účinky Návrhové vnitřní účinky neobsahují předpětí. (S omezenou redistribucí momentů <= 15.00 %) Základní kombinace STR/GEO charakteristická Ed častá Ed kvazistálá Ed Pole č. x max Myd yd max Vzd max Mtd max Myd yd max Myd yd max Myd yd 1 0-69.29 105.27-47.08-43.26-39.44 1 0.100 9.85-69.29 103.92 6.85-47.08 6.44-43.26 6.03-39.44 1 0.860 80.34-69.29 93.66 55.62-47.08 52.11-43.26 48.61-39.44 1 0.938 87.09-69.29 92.61 60.27-47.08 56.45-43.26 52.63-39.44 1 1.875 162.31-69.29 79.95 111.74-47.08 104.11-43.26 96.47-39.44 1 2.813 225.67 17.78 67.30 154.43 13.81 142.98 16.41 131.52 19.02 1 3.750 277.17 6.13 57.89 188.33 0.83 173.06 4.31 157.78 7.78 1 3.750 277.17 6.13 109.25 188.33 0.83 173.06 4.31 157.78 7.78 1 4.688 176.17-14.31 121.91 119.69-20.93 109.97-16.59 100.25-12.25 1 5.625 63.31-43.53 134.56 42.27-51.48 38.10-46.28 33.93-41.07 1 6.563-30.05-112.93 147.22-30.05-104.73-30.05-97.26-30.05-89.79 1 6.640-32.98-124.38 148.27-32.98-112.97-32.98-104.97-32.98-96.97 1 7.400-64.87-240.96 158.53-64.87-196.94-64.87-183.73-64.87-170.53 1 7.500-69.50-240.96 159.88-69.50-196.94-69.50-183.73-69.50-170.53 2 0.100-64.87-240.96 158.53-64.87-196.94-64.87-183.73-64.87-170.53 2 0.860-32.98-124.38 148.27-32.98-112.97-32.98-104.97-32.98-96.97 2 0.938-30.05-112.93 147.22-30.05-104.73-30.05-97.26-30.05-89.79 2 1.875 63.31-43.53 134.56 42.27-51.48 38.10-46.28 33.93-41.07 2 2.813 176.17-14.31 121.91 119.69-20.93 109.97-16.59 100.25-12.25 2 3.750 277.17 6.13 109.25 188.33 0.83 173.06 4.31 157.78 7.78 2 3.750 277.17 6.13 57.89 188.33 0.83 173.06 4.31 157.78 7.78 2 4.688 225.67 17.78 67.30 154.43 13.81 142.98 16.41 131.52 19.02 2 5.625 162.31-69.29 79.95 111.74-47.08 104.11-43.26 96.47-39.44 2 6.563 87.09-69.29 92.61 60.27-47.08 56.45-43.26 52.63-39.44 2 6.640 80.34-69.29 93.66 55.62-47.08 52.11-43.26 48.61-39.44 2 7.400 9.85-69.29 103.92 6.85-47.08 6.44-43.26 6.03-39.44 2 7.500-69.29 105.27-47.08-43.26-39.44 Základní kombinace M yd Základní kombinace V zd Nulové body ohybových momentů Oblast záporných návrhových momentů na MSÚ Pole Tlak v dolním vláknu Tah v horním vláknu č. od začátku od konce od začátku od konce 1 1.24 2.62 3.47 2 1.24 3.47 2.62 strana:7/14

Návrh na ohyb S omezenou redistribucí momentů <= 15.00 % E E={a,e,u,i} Účinek B B={m,v,A} Výztuž a M yed z vyhlazení momentů m Min. podélná výztuž e M yed z minimálního vetknutí v Kotevní výztuž u M yed z redistribuce momentů A Výztuž prostupu i M yed moment na hraně podpory EXTR Nezávislá veličina pro návrhové kombinace Pole č. x EXTR EXTR 1 0 max M 1 0.100 max M 1 0.860 max M 1 0.938 max M 1 1.875 max M 1 2.813 max M 1 3.750 max M 1 4.688 max M 1 5.625 max M 1 6.563 max M 1 6.640 max M 1 7.400 max M 1 7.500 max M 2 0 max M 2 0.100 max M 2 0.860 max M 2 0.938 max M 2 1.875 max M 2 2.813 max M 2 3.750 max M 2 4.688 max M 2 5.625 max M 2 6.563 max M 2 6.640 max M 2 7.400 max M 2 7.500 max M NEd,max M NEd, MyEd,max M MyEd, 9.85 80.34 87.09 162.31 225.67 17.78 u 277.17 6.13 u 176.17-14.31 u 63.31-43.53 u -30.05-112.93 u -32.98-124.38 u -64.87-240.96 u -69.50-240.96 u -69.50-240.96 u -64.87-240.96 u -32.98-124.38 u -30.05-112.93 u 63.31-43.53 u 176.17-14.31 u 277.17 6.13 u 225.67 17.78 u 162.31 87.09 80.34 9.85 E Průřez Výztuž Využití Výška d1h As horní [cm²] As dolní [cm²] (max M) Redistribuce [%] d1d () 15.0 15.0 Pásnice Stojina B Pásnice Stojina B 3.08 9.43 19.64 3.08 9.43 19.64 0.02 3.08 9.43 19.64 0.16 3.08 9.43 19.64 0.17 3.08 9.43 19.64 0.32 3.08 9.43 19.64 0.44 0.03 3.08 9.43 19.64 0.54 0.01 3.08 9.43 19.64 0.34 0.04 3.08 9.43 19.64 0.12 0.13 3.08 9.43 19.64 0.09 0.34 3.08 9.43 19.64 0.10 0.38 3.08 9.43 19.64 0.20 0.73 3.08 9.43 19.64 0.73 3.08 9.43 19.64 0.73 3.08 9.43 19.64 0.20 0.73 3.08 9.43 19.64 0.10 0.38 3.08 9.43 19.64 0.09 0.34 3.08 9.43 19.64 0.12 0.13 3.08 9.43 19.64 0.34 0.04 3.08 9.43 19.64 0.54 0.01 3.08 9.43 19.64 0.44 0.03 3.08 9.43 19.64 0.32 3.08 9.43 19.64 0.17 3.08 9.43 19.64 0.16 3.08 9.43 19.64 0.02 3.08 9.43 19.64 Maximální využití: 0.73 v poli / místě = 1 / 7.400 m Posudek vyhovuje. strana:8/14

Návrh na smyk S omezenou redistribucí momentů <= 15.00 % A Osa podpory Ar Hrana podpory Ar±d Vzdálenost d od hrany podpory m Minimální výztuž na posouv. sílu j Rozhodující je návrh smykové spáry Pole č. x Pozn. VEd MTd VRdc θ [ ] zi VEd / VRdmax TEd / TRdmax VTEd / VTRdmax asmin [cm²/m] asw [cm²/m] AsTL [cm²/m] 1 0 A 105.3 0.0 106.9 32.5 71.9 0.15 2.56 2.56 m 1 0.100 Ar 103.9 0.0 106.9 32.8 71.8 0.14 2.56 2.56 m 1 0.860 Ar+d 93.7 0.0 106.9 35.6 71.8 0.12 2.56 2.56 m 1 0.938 92.6 0.0 106.9 35.9 71.8 0.12 2.56 2.56 m 1 1.875 80.0 0.0 106.9 40.0 71.8 0.10 2.56 2.56 m 1 2.813 67.3 0.0 106.9 44.9 71.8 0.08 2.56 2.56 m 1 3.750 57.9 0.0 106.9 45.0 71.8 0.07 2.56 2.56 m 1 4.688 121.9 0.0 106.9 28.8 71.8 0.18 2.56 2.56 m 1 5.625 134.6 0.0 106.9 26.5 71.8 2.56 2.56 m 1 6.563 147.2 0.0 92.0 24.5 71.8 0.25 2.56 2.56 m 1 6.640 Ar-d 148.3 0.0 92.0 24.3 71.8 0.25 2.56 2.56 m 1 7.400 Ar 158.5 0.0 92.0 22.9 71.8 0.28 2.56 2.56 m 1 7.500 A 159.9 0.0 92.0 22.7 71.8 0.28 2.56 2.56 m 2 0 A 159.9 0.0 92.0 22.7 71.8 0.28 2.56 2.56 m 2 0.100 Ar 158.5 0.0 92.0 22.9 71.8 0.28 2.56 2.56 m 2 0.860 Ar+d 148.3 0.0 92.0 24.3 71.8 0.25 2.56 2.56 m 2 0.938 147.2 0.0 92.0 24.5 71.8 0.25 2.56 2.56 m 2 1.875 134.6 0.0 106.9 26.5 71.8 2.56 2.56 m 2 2.813 121.9 0.0 106.9 28.8 71.8 0.18 2.56 2.56 m 2 3.750 109.3 0.0 106.9 31.5 71.8 0.15 2.56 2.56 m 2 4.688 67.3 0.0 106.9 44.9 71.8 0.08 2.56 2.56 m 2 5.625 80.0 0.0 106.9 40.0 71.8 0.10 2.56 2.56 m 2 6.563 92.6 0.0 106.9 35.9 71.8 0.12 2.56 2.56 m 2 6.640 Ar-d 93.7 0.0 106.9 35.6 71.8 0.12 2.56 2.56 m 2 7.400 Ar 103.9 0.0 106.9 32.8 71.8 0.14 2.56 2.56 m 2 7.500 A 105.3 0.0 106.9 32.5 71.9 0.15 2.56 2.56 m Maximální využití: 0.89 v poli / místě = 1 / 6.640 m Posudek vyhovuje. strana:9/14

Návrh styku pásnice A c Spolupůsobící plocha pásnice h f Tloušťka pásnice ve styku b f/b Šířky pásnice a desky v Ed Podélné smykové napětí ve styku(δf d/(h f Δx)) ΔF d Přírůstek normálové síly v pásnici na délce Δx v Rdmax Dov. napětí v tlačené diagonále Δx Poloviční vzdálenost nulového moment - maximum z Tažená pásnice (elasticky) Pole č. x místo Ac [m²] hf bf/b [-] ved [kn/m²] vrdmax [kn/m²] asf [cm²/m] 1 0 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.1 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.1 3619.7 0.98 1 0.100 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 1 0.860 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 1 0.938 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 1 1.875 HP-le 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 1 2.813 HP-le 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 1 3.750 HP-le 0.0450 15.0 0.333 251.3 3619.7 0.86 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 251.3 3619.7 0.86 1 4.688 HP-le 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 1 4.688 HP-le 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 1 5.625 HP-le 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 1 6.563 HP-le 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z 1 6.640 HP-le 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z 1 7.400 HP-le 0.0428 15.0 0.123 188.8 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 188.8 3680.0 0.72 z 1 7.500 HP-le 0.0428 15.0 0.123 274.6 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 274.6 3680.0 0.72 z 2 0 HP-le 0.0428 15.0 0.123 274.6 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 274.6 3680.0 0.72 z 2 0.100 HP-le 0.0428 15.0 0.123 188.8 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 188.8 3680.0 0.72 z 2 0.860 HP-le 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z 2 0.938 HP-le 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z HP-pr 0.0428 15.0 0.123 175.7 3680.0 0.72 z 2 1.875 HP-le 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 2 2.813 HP-le 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 329.6 3619.7 1.13 2 3.750 HP-le 0.0450 15.0 0.333 289.3 3619.7 0.99 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 289.3 3619.7 0.99 2 4.688 HP-le 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 2 5.625 HP-le 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 209.2 3619.7 0.72 2 6.563 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 2 6.640 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 2 7.400 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.5 3619.7 0.98 2 7.500 HP-le 0.0450 15.0 0.333 287.1 3619.7 0.98 HP-pr 0.0450 15.0 0.333 287.1 3619.7 0.98 Maximální využití: 0.56 v poli / místě = 1 / 4.688 m Posudek vyhovuje. strana:10/14

Tabelární požární odolnost Posudek pro převážně ohybově namáhané nosníky dle tabulky 5.5/5.6, resp. 5.7 Systém Třída požární odolnosti Ohoření As,stáv./As,nut. Třída stojiny μ fi Pole / Podpor a μfi Tcrit [ ] statický neurčitý R60 3-stranné 1.10 WC M Ed,fi/M Ed T crit b w h w,min b min a min a sd Kritická teplota výztuže min tloušťka stojiny v těžišti průřezu min výška stojiny min šířka nosníku v těžišti výztuže min osové krytí v těžišti tažené výztuže min boční osové krytí jednovrstvé výztuže bw hw,min bmin amin asd stáv. nut. stáv. nut. stáv. nut. stáv. nut. A 0.57 548.00 3 1 8 2 3 2 0 1.20 1.20 0.67 1 0.57 548.00 3 1 8 2 3 2 0 1.20 1.20 0.67 B 0.71 516.99 3 1 8 2 3 2 0 1.20 1.20 0.67 2 0.71 516.99 3 1 8 2 3 2 0 1.20 1.20 0.67 C 0.57 548.00 3 1 8 2 3 2 0 1.20 1.20 0.67 Využití Maximální využití: 0.67 v poli 1 Posudek vyhovuje. Omezení průhybů Metodika Deformace nelineárně dle Krüger-Mertzsch Čas Součinitel dotvarování Souč.smršťování t 1 = 28 d φ = 1.13 ε cs = -8.8e-05 t = 36500 d φ = 3.74 ε cs = -49.1e-05 E cm = 30000 N/mm2 f ctm = 2.20 N/mm2 Výpočet průhybu pro "kvazistálá návrhová kombinace", se zadanou, resp. spočtenou nutnou výztuží As l eff/248 l eff/500 l eff/100 dovolený průhyb v poli dovolený průhyb v poli (t - t 1) dovolený průhyb konzoly Pole č. leff x 1 7.500 3.750 3.750 3.750 2 7.500 3.750 3.750 3.750 Čas t1 t t - t1 t1 t t - t1 min wi [mm] -0.0 0.6 0.6-0.0 0.6 0.6 max wi [mm] 1.2 1.8 1.9 1.2 1.8 1.9 min wii [mm] -0.1-0.1-0.0-0.1-0.1-0.0 max wii [mm] 3.9 4.7 4.7 3.9 4.7 4.7 leff/w leff/500 [-] [mm] 1933 1612 1592 15.0 1933 1612 1592 15.0 Využití [-] 0.13 0.15 0.31 0.13 0.15 0.31 Maximální využití: 0.31 v poli / místě = 1 / 3.750 m Posudek vyhovuje. Průhyb t1 elasticky [mm] Průhyb t elasticky [mm] strana:11/14

Průhyb Δt elasticky [mm] Průhyb t1 nelineárně [mm] Průhyb t nelineárně [mm] Průhyb Δt nelineárně [mm] strana:12/14

Rekapitulace Přehled posudků Statika spojitého nosníku s lineárním výpočtem vnitřních účinků a omezenou redistribucí momentů <= 15.00 % Návrh dle ČSN EN 1992-1-1:2015 běžné pozemní stavby Rekonstrukce MSÚ Posudek MSP Posudek MS únavy Posudek Předvídatelnost ANO Dekomprese neřešeno Únava na ohyb neřešeno Ohybová únosnost vyhovuje Omezení šířky trhlin neřešeno Únava na posouvající sílu neřešeno Smyková únosnost vyhovuje Omezení napětí neřešeno Únosnost smykových spár neřešeno Omezení deformací vyhovuje Konstr. požární odolnost vyhovuje Ozuby vyhovuje Stupne vyuziti (B) (F) Ohybová únosnost Konstr. požární odolnost (D) (Z) Únosnost tlačených diagonál Únosnost tažených diagonál Pole č. x (B) (D) (Z) (F) 1 0 0.15 0.49 0.67 1 0.100 0.14 0.49 0.67 1 0.860 0.12 0.49 0.67 1 0.938 0.12 0.49 0.67 1 1.875 0.32 0.10 0.36 0.67 1 2.813 0.44 0.08 0.36 0.67 1 3.750 0.54 0.07 0.43 0.67 1 4.688 0.34 0.18 0.73 0.67 1 5.625 0.13 0.80 0.67 1 6.563 0.34 0.25 0.88 0.67 1 6.640 0.38 0.25 0.89 0.67 1 7.400 0.73 0.28 0.89 0.67 1 7.500 0.73 0.28 0.89 0.67 2 0 0.73 0.28 0.89 0.67 2 0.100 0.73 0.28 0.89 0.67 2 0.860 0.38 0.25 0.89 0.67 2 0.938 0.34 0.25 0.88 0.67 2 1.875 0.13 0.80 0.67 2 2.813 0.34 0.18 0.73 0.67 2 3.750 0.54 0.15 0.65 0.67 2 4.688 0.44 0.08 0.36 0.67 2 5.625 0.32 0.10 0.36 0.67 2 6.563 0.12 0.49 0.67 2 6.640 0.12 0.49 0.67 2 7.400 0.14 0.49 0.67 2 7.500 0.15 0.49 0.67 maximální (B) (D) (Z) (F) Využití 0.73 0.28 0.89 0.67 Využití na ohyb strana:13/14

Využití na smyk Spotřeba materiálu Materiál Objem [m³] Hmotnost[kg] Beton Beton.výztuž Předpjatá výztuž 4.950 0.103 4.950 0.103 12375 809 Teoretická spotřeba materiálu z výsledků návrhů bez další konstruktivní výztuže, přídavků a stykovacích délek. strana:14/14